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通信原理
通信原理
301
关于频分复用系统框图中各构成要素的说法,不正确的是()。
302
调频系统广泛应用于()。
303
角度调制相比幅度调制,具有()。
304
下列有关门限效应的说法,正确的是()。
305
下列关于FM的相干解调和非相干解调的说法,正确的是()。
306
在大信噪比条件下分析非相干解调的解调增益,我们可以发现()。
307
通过同等条件下各调制方式的性能对比,我们可以发现()。
308
在AM、DSBSSBVSB 等4种模拟调制系统中,有效性最好的是SSB系统。
309
DSB调制系统的制度增益为1,说明DSB信号的解调器没有改善信噪比。
310
为改善调频解调器的输出信噪比,我们采用了加重技术,它的输出信噪比改善程度取决于预加重网络的位置。
311
在预先不知道调制信号形式的情况下,我们无法判断是调频信号还是调相信号。
312
直接调频法总是不能获得好的频率稳定度。
313
调幅信号的信道带宽固定,影响了它的抗噪声性能,调频系统的抗噪声性能往往优于调幅系统。
314
FDM系统中的典型例子是多路载波电话系统,该系统一般采用双边带调制频分复用。
315
宽带调频WBFM和窄带调频NBFM在小信噪比条件下都存在门限效应。
316
已知收音机的中波波段为535kHz~1605kHz,收音机接收信号带宽为8kHz,若各台间设置05kHz的防护频带,此波段收音机最多能收()台节目。
317
抑制载波的双边带幅度调制系统的已调信号功率决定于()的功率。
318
角度调制的已调信号功率取决于()的功率。
319
大信噪比条件下,当调频指数mf 1时,制度增益近似与调频指数的()次方成正比。
320
以下关于抽样的说法正确的是()。
321
带通信号不能采用低通抽样定理进行抽样,否则无法无失真恢复原信号。
322
人的话音通常在300-3400Hz范围内,数字传输中通常按8KHz的频率对模拟话音信号进行抽样。
323
模拟信号经抽样后就变成了数字信号。
324
如果对频率限制在65MHz~90MHz的模拟信号进行抽样,根据带通抽样定理,当抽样频率取值范围为()时,能根据抽样序列无失真恢复原信号。
325
假设某带通信号的中心频率为110MHz,信号带宽为6MHz,对此信号进行带通抽样,则能无失真恢复信号的最低抽样频率为()。
326
对于带通信号,其抽样频率可能低于信号最高频率的2倍,仍能够无失真恢复原模拟信号。
327
理论上,在带通信号抽样过程中,只要抽样频率能够使得各个延拓边带相互不重叠即可。
328
周期性脉冲序列含有的参量有()。
329
抽样脉冲序列理想的是单位冲激信号序列,实际抽样只能采用某种物理可实现的窄脉冲来实现,常用的是矩形脉冲。
330
均匀量化器的量化噪声功率与信号大小()(有/无)关,适用于动态范围()(大/小)的信号。
331
均匀量化的量化间隔D为确定值时,如果输入信号幅值在正常量化区内变化,其最大量化误差为()。
332
量化会产生量化噪声,衡量量化噪声对系统通信质量影响的指标是()。
333
正常量化区内,均匀量化的最大量化误差与样值信号的大小有关。
334
非均匀量化的原理:量化间隔随信号抽样值的不同而变化。信号抽样值小时,量化间隔也()(大/小);信号抽样值大时,量化间隔变()(大/小)。
335
A压缩律主要用于以下哪些国家和地区。()
336
非均匀量化的目的是为了提高小信号的输出信号量噪比。
337
已知某信号的最高频率为25kHz,振幅均匀分布在-4V~4V范围以内,用最小抽样速率进行抽样,再进行均匀量化,量化电平间隔为1/32V。所以最小抽样速率为5kHz,编码位数为()位。
338
下列常用码型中,对于小信号的量化误差最小的是()。
339
PCM信源编码过程包括抽样、量化和编码三个步骤。
340
PCM编码结果包括极性码、段落码、段内码三部分。
341
对于电流信号的编码,逐次比较型编码器中()。
342
设输入信号样值Is=+1080,若采用逐次比较型编码器,按A律13折线编成的8位码组C1C2C3C4C5C6C7C8为()。
343
A律13折线量化编码时,所采用的码型是()。
344
均匀量化的自然码PCM系统中,总输出信噪比()。
345
关于PCM系统中输出量化信噪比与编码位数N的关系,说法正确的是()。
346
对某模拟信号进行线性PCM编码,设抽样频率为8kHz,编码位数为7位,则此PCM信号的信息传输速率为()。
347
均匀量化PCM中,取样速率为8000Hz,输入单频正弦信号时,若编码后比特速率由16kb/s增加到64kb/s,则量化信噪比增加()。
348
下列关于量化信噪比的论述,正确的是()。
349
关于预测编码的信号冗余度的说法,不正确的是()。
350
下列关于DPCM的量化信噪比的说法,正确的是()。
351
使用ADPCM能够以()的速率达到PCM的64kb/s的速率的话音质量要求。
352
DPCM之所以称为差分脉码调制,是因为传输的是当前抽样值和预测值的差值。
353
下列关于量化噪声的论述正确的是()。
354
要降低PCM的量化信噪比需()(提高/降低)抽样频率,提高抽样频率可()(增加/减少)增量调制系统的量化噪声功率。
355
设简单增量调制系统的量化台阶为50mV,抽样频率为32KHz,当输入信号为800Hz正弦波时,允许的最大振幅为V。
356
当DPCM系统中量化器的量化电平数取为()时,此DPCM系统就成为增量调制系统。
357
关于码分复用的说法,不正确的是()。
358
时分复用系统中所采用的同步旋转开关一秒钟应该旋转()。
359
对10路带宽均为300-3400Hz的模拟信号进行PCM时分复用,抽样频率为8000Hz,抽样后进行8级量化,并编为自然二进制码,码元波形是矩形脉冲,且占空比为1。则此时分复用PCM信号的信息传输速率为()。
360
E体系PCM一次群帧结构中,奇数帧的时隙TS0的第三位在()时为1。
361
在PCM30/32路时分复用系统中,一帧包含()个时隙,同步信号和信令信息分别位于()时隙和()时隙。
362
PCM数字电话系统中采用的是()复用方式。
363
A律13折线PCM编码中,当码落段为001时,则它的起始电平为()。
364
在均匀量化PCM系统中,取抽样频率为8000Hz,输入单频正弦信号时,若编码后比特速率由16kbit/s增加到64kbit/s,则量化信噪比增加()。
365
对信号f(t)=2sin800πt V进行增量调制,若取量化台阶Δ=01V,则不发生斜率过载的取样频率至少为()。
366
对某模拟信号进行线性PCM编码,设抽样频率为8kHz,编码位数为7位,则此PCM信号的信息速率为()。
367
A律13折线量化PCM编码时,所采用的码型是()。
368
ADPCM能够以()的速率达到PCM的64kb/s的速率的话音质量要求。
369
与均匀量化相比,非均匀量化()。
370
与PCM相比,增量调制的优点有()。
371
为了保证不发生过载,我们可以()。
372
E体系的一次群的帧周期()。
373
A压缩律主要用于()等国家和地区。
374
某模拟信号的频率范围为60-108KHZ,则以下抽样频率可满足频谱不混叠条件的是()。
375
以下关于抽样的说法,正确的是()。
376
在高斯白噪声的均匀量化自然码PCM系统中,接收端在通过低通滤波器之前的信噪比和通过低通滤波器之后的信噪比始终一样。
377
在高斯白噪声的均匀量化自然码PCM系统中,输出量化信噪比与系统带宽有关。
378
传输1路PCM数字电话信号比传输1路单边带模拟电话信号所需要占用的带宽更大。
379
在实际应用中,为了避免过载量化噪声的出现,往往会在增量调制系统中采用较大的抽样频率。
380
PCM系统的量化信噪比总是高于增量调制系统。
381
E体系一次群帧结构中时隙TS0始终用于发送帧同步码。
382
在给定低通模拟信号的最高截止频率fH时,PCM系统的输出量化信噪比随着系统传输带宽B呈指数增长。
383
在数字通信系统中,不经载波调制而直接传输数字基带信号的系统,称为();而把包括调制和解调过程的传输系统称为()。
384
数字基带传输针对的信道是()。
385
下列关于数字基带传输的说法中,错误的是()。
386
双极性基带信号,当满足()条件时,其功率谱中没有离散分量。
387
在加性高斯白噪声信道中接收单极性NRZ码时,若1码的电平为A,出现概率为P1;0码的电平为0,出现概率为P0。若P1=P0,则最佳判决门限应选为();若P1P0,则最佳判决门限应做如下调整()(增大/减小)。
388
以下码型的基带信号中存在位定时离散分量的是()。
389
以下码型的基带信号中肯定存在直流分量的是()。
390
选择数字基带信号码型的原则有:()。
391
数字基带传输信号功率谱的连续谱主要取决于()。
392
对于码元速率为Rs的单极性非归零码,若采用谱零点宽度来表示其占据的带宽,则该信号的谱零点带宽为()。
393
由于数字基带信号是一个随机脉冲序列,没有确定的频谱函数,所以只能用功率谱来描述它的频域特性。
394
功率谱包括连续谱和离散谱,根据离散谱可以确定信号的带宽;根据连续谱可以确定随机序列是否有直流分量和位定时分量。
395
A律PCM一、二、三次群接口码型为()。
396
已知HDB3码为(),则对应的消息代码为11000010110000000010111。
397
下面关于码型的描述中,正确的是()。
398
已知消息代码为1011000000000101,设该序列前一相邻码为负极性的V码,其对应的HDB3码为+10-1+1000+1-100-10+10-1。
399
下列关于码间串扰的说法中,错误的是()。
400
在数字通信中,产生误码的主要因素有两个:一是由于系统传递函数不理想引起的码间干扰,二是传输中叠加的信道噪声。
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